為了解決彈上記錄器和地面測試臺之間高速數(shù)據(jù)流遠(yuǎn)距離傳輸問題,提出一種利用低電壓差分信號(LVDS)接口器件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)距離傳輸?shù)脑O(shè)計方案。實(shí)驗證明該方案傳輸速度達(dá)到20 Mh/s,傳輸距離達(dá)到300 m,傳輸速度和傳輸距離得到顯著提高。該優(yōu)秀的長線傳輸技術(shù)已成功應(yīng)用于在某項目中。
隨著計算機(jī)控制技術(shù)的迅速發(fā)展,以微處理器為核心的可編程序控制器(PLC)已逐步替代繼電器控制,在各行業(yè)的自動化控制領(lǐng)域得到普遍應(yīng)用。煤炭行業(yè)正在依靠現(xiàn)代化高科技手段對現(xiàn)有陳舊電氣控制設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。可控硅
摘要:電解電容器作為變頻器/逆變器的整流濾波電容器,一般認(rèn)為:電解電容器的最主要的參數(shù)是額定電壓、電容量,通常采用電解電容器作為整流濾波電容器,這種思想是受常規(guī)電子技術(shù)的單相整流電路的影響。在三相整流電
今年年初TI推出的兩款模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) ADS8329和ADS8330向世人展現(xiàn)了一個低功耗、高速和高性能的獨(dú)特組合。該組合使其成為諸多應(yīng)用的理想選擇,例如:通信、醫(yī)療儀器、自動測試設(shè)備、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)或工業(yè)過程控制
摘要:基于超級電容器等效電路模型,本文推導(dǎo)了超級電容器等效阻抗函數(shù),研究了恒流充電時的超級電容器的儲能基本特性。并結(jié)合實(shí)驗方法,對超級電容器的端電壓波動、容量、循環(huán)壽命、漏電流進(jìn)行了廣泛測量。在理論分
摘 要:提出一種在不增加分?jǐn)?shù)階微分濾波器復(fù)雜度的前提下,能有效提高分?jǐn)?shù)階微分濾波器性能的方法。該方法利用幾種基于典型微分算子的分?jǐn)?shù)階微分濾波器之間的互補(bǔ)性,通過相互內(nèi)插結(jié)合的方式,用于提高IIR分?jǐn)?shù)階數(shù)字
本文介紹用3只電子管組裝的低阻抗線路放大器兼32Ω耳機(jī)放大器,它采用差動推挽放大和變壓器輸出,電路簡單容易制作,又可一機(jī)二用.
對接口實(shí)驗流程進(jìn)行建模,利用純軟件技術(shù)完全軟件模擬實(shí)現(xiàn)硬件電路的設(shè)計與驅(qū)動,從而實(shí)現(xiàn)一個有較低成本.較好管理規(guī)范的基于網(wǎng)絡(luò)的微機(jī)接口虛擬硬件實(shí)驗室。利用軟件模擬手段仿真一個程序設(shè)計、接口電路設(shè)計、連線檢測和試驗效果的可視化二維接口試驗環(huán)境。
CC2420是適用于ZigBee產(chǎn)品的射頻收發(fā)器,結(jié)合CC2420的性能特點(diǎn)和工作原理,設(shè)計了以PICl8F4620單片機(jī)為處理器,CC2420為射頻收發(fā)器的低功耗無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。給出了CC2420參考應(yīng)用電路和功放電路原理圖。測試表明:當(dāng)射頻發(fā)送功率調(diào)整到18 dBm時,在空曠地域?qū)崪y兩相鄰節(jié)點(diǎn)最大傳輸距離為500 m。
介紹了一種聲信號發(fā)射系統(tǒng)的設(shè)計方案,系統(tǒng)是基于CPLD產(chǎn)品XC2C128控制,并通過EPROM(M27C64A)實(shí)現(xiàn)了波形存儲,信號經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換器(AD5330)、功率放大器(MAX9703)和變壓器輸出。另外,可通過改變存儲器內(nèi)波形存儲的編碼方式或存儲器的型號和容量,實(shí)現(xiàn)時分復(fù)用(TDM)、頻分復(fù)用(FDM)和碼分復(fù)用(CDM)。經(jīng)多次實(shí)驗驗證了該系統(tǒng)的可行性和擴(kuò)展性
1. 引言 據(jù)2001 年的國際半導(dǎo)體技術(shù)未來發(fā)展預(yù)示,到2016 年MOSFETs 的物理溝道長度將達(dá)到低于10nm 的尺寸[1],而這種尺寸條件會影響到MOSFETs 的基本工作原理,因此必須尋找新的替代器件。單電子晶體管(Sing
摘要:介紹了一種基于IGBT串聯(lián)技術(shù)的頻率可調(diào)的高壓陡前沿脈沖發(fā)生裝置。并針對串級型結(jié)構(gòu)的固體開關(guān)式脈沖發(fā)生器存在的可靠性受同步驅(qū)動、均壓等技術(shù)條件影響嚴(yán)重的問題,提出了利用光纖連接器提高驅(qū)動信號同步性等解
0 引 言 場致發(fā)射顯示器(Field Emission Display,F(xiàn)ED)是一種新型的平板顯示器件,被認(rèn)為是最有可能與等離子體(PDP)和液晶顯示器(LCD)相競爭的平板顯示器,它具有反應(yīng)速度快,重量輕,功耗小,視角大,顏色鮮艷
l 齊次性定理 定理 在線性電路中,當(dāng)所有獨(dú)立源都增大或縮小K倍時(K為實(shí)常數(shù)),各支路電流或電壓也將同樣增大或縮小K倍。 定理應(yīng)用方法:先假設(shè)運(yùn)算放大器輸出量uo為1,倒推出信號源電壓u1在假設(shè)條件下的取
隨著集成電路輸出開關(guān)速度提高以及PCB板密度增加,信號完整性(Signal Integrity,SD已經(jīng)成為高速數(shù)字PCB設(shè)計必須關(guān)心的問題之一,元器件和PCB板的參數(shù)、元器件在PCB板上的布局、高速信號線的布線等因素,都會引起信號